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精準農業(yè)技術包含信息獲取、信息管理和決策及變量作業(yè)3個部分,其中如何方便、快速、準確、可靠地獲取作物信息,已經成為實施精準農業(yè)更為關鍵的問題。養(yǎng)分生理指標作為作物內部指標,與作物生長的狀態(tài)以及產量密切相關。如氮、磷、鉀、鋅等營養(yǎng)元素與作物生長狀態(tài)密切相關,缺少任何一種元素都可能會引起植物的不正常生長;而氮、葉綠素含量、冠層參數(shù)等指標與作物的產量相關,
Velocity Map Imaging (VMI) 是一種激光物理,激光化學、物理化學領域的強有力實驗手段,用于研究氣相電離,碎片動力學,光電子能譜以及其他更多的物理/化學過程。VMI 提供帶電粒子的速度,角分布及質量,比傳統(tǒng)的各種粒子成像或能譜技術提供更為完整和豐富的信息。
托卡馬克(Tokamak)是一種利用磁約束來實現(xiàn)受控核聚變的環(huán)形容器,*初是由蘇聯(lián)庫爾恰托夫研究所的阿齊莫維齊等人在20世紀50年代發(fā)明的。托卡馬克的中央是一個環(huán)形的真空室,外面纏繞著線圈,在通電的時候會產生巨大的螺旋型磁場,將真空室中的等離子體加熱到很高的溫度,以達到發(fā)生核聚變反應所需的條件。
銣鐘又被稱為銣原子鐘,是由銣原子部分和壓控晶體振蕩器組成。銣頻標是一種被動型原子頻率,利用的是基態(tài)超精細能級之間的躍遷,躍遷頻率為6.834,682,612 GHz。原子遷躍對微波信號起鑒頻作用而產生誤差信號,通過鎖相環(huán)路伺服晶振的頻率,使激勵信號頻率鎖定到原子躍遷頻率,實現(xiàn)晶振輸出頻率的高度穩(wěn)定和準確。
基于半導體材料的量子光學設計在量子密碼學以及量子通訊應用及研究中發(fā)揮著越來越重要的作用。在本應用文檔中,我們將介紹砷化鎵的激子極化激元以及砷化銦量子點的光譜學測量。所有的實驗都是在4~60K的制冷溫度下進行的。
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